Определить потери напора и давления по длине в новом стальном трубопроводе (эквивалентная шероховатость его. 5

Определить потери напора и давления по длине в новом стальном трубопроводе (эквивалентная шероховатость его. 5 (Решение → 33803)

Определить потери напора и давления по длине в новом стальном трубопроводе (эквивалентная шероховатость его стенок Э= 0,15 мм) диаметром d  и длиной l , если по нему транспортируется вода с расходом Q = 400 л/с. Кинематическая вязкость воды в = 1 сСт, а её плотность  = 1000 кг/м3. Как изменятся потери напора и потери давления, если по нему будет транспортироваться нефть с тем же расходом? Коэффициент кинематической вязкости нефти н принять равным 1 Ст, а плотность н = 850 кг/м3. Дано: d = 0,6 м; l = 6500 м, Э= 0,15 мм, Q = 400 л/с = 0,4 м3/с, в = 1 сСт = 10-6 м2/с,  = 1000 кг/м3, н=1 Ст = 10-4 м2/с, н = 850 кг/м3 Δhв, Δрв, Δhн, Δрн= ?



Определить потери напора и давления по длине в новом стальном трубопроводе (эквивалентная шероховатость его. 5 (Решение → 33803)

Средняя скорость течения:
ϑ=4Qπd2=4∙0,43,14∙0,62=1,4мс
При перекачивании воды.
Число Рейнольдса:
Re=ϑ∙dν=1,4∙0,610-6=840000>Reкр(2320)
Режим течения турбулентный.
Критерий зоны турбулентности:
Re∆эd=8400000,15600=210<500
Режим течения соответствует переходной области, необходимо выполнить уточняющий расчет.
Коэффициент гидравлического трения определим по формуле Альтшуля:
λ=0,11Δэd+68Re0,25=0,110,15600+688400000,25=0,0148
Потери напора по длине трубопровода:
∆hв=λld∙ϑ22g=0,014865000,6∙1,422∙9,81=16 м
Потери давления:
∆рв=ρg∆h =1000∙9,81∙16=156,96 кПа
При перекачивании нефти.
Число Рейнольдса:
Re=ϑ∙dν=1,4∙0,610-4=8400>Reкр(2320)
Режим течения турбулентный.
Критерий зоны турбулентности:
Re∆эd=84000,15600=2,1<10
Режим течения соответствует области гладкого трения